药物或未经FDA批准的药物或制造商的产品,该制造商没有联邦回扣协议 - 规定体重减轻或体重增加的药物 - 针对不育,疾病或无能为力的药物 - 药物 - 药物 - 针对性或勃起功能的规定或勃起功能的药物 - 药物的开发 - 药物 - 药物 - 药物的开发 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物的开发 - (DESI),相同,相关或相似的(IRS)或小于有效(LTE)药物 - 非覆盖的OTC药物 - 用于多种患者使用的药物和与药物相关的用品 - 规定的药物不适合用于指示的非循证药物 - 针对非医疗指示或剂量指示水平或剂量的指示或剂量的药物药物或未经FDA批准的药物或制造商的产品,该制造商没有联邦回扣协议 - 规定体重减轻或体重增加的药物 - 针对不育,疾病或无能为力的药物 - 药物 - 药物 - 针对性或勃起功能的规定或勃起功能的药物 - 药物的开发 - 药物 - 药物 - 药物的开发 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物 - 药物的开发 - (DESI),相同,相关或相似的(IRS)或小于有效(LTE)药物 - 非覆盖的OTC药物 - 用于多种患者使用的药物和与药物相关的用品 - 规定的药物不适合用于指示的非循证药物 - 针对非医疗指示或剂量指示水平或剂量的指示或剂量的药物
常见首字母缩略词和缩写 Acq O&M - 收购相关运营和维护 ACAT - 收购类别 ADM - 收购决策备忘录 APB - 收购计划基准 APPN - 拨款 APUC - 平均采购单位成本 $B - 十亿美元 BA - 预算授权/预算活动 Blk - 区块 BY - 基准年 CAPE - 成本评估和计划评估 CARD - 成本分析要求说明 CDD - 能力开发文件 CLIN - 合同项目编号 CPD - 能力生产文件 CY - 日历年 DAB - 国防收购委员会 DAE - 国防收购执行官 DAMIR - 国防收购管理信息检索 DoD - 国防部 DSN - 国防交换网络 EMD - 工程和制造开发 EVM - 挣值管理 FOC - 全面作战能力 FMS - 对外军售 FRP - 全速率生产 FY - 财政年度 FYDP - 未来年份 国防计划 ICE - 独立成本估算 IOC - 初始作战能力 Inc - 增量 JROC - 联合需求监督委员会 $K - 数千美元 KPP - 关键性能参数 LRIP - 低速率初始生产 $M - 数百万美元 MDA - 里程碑决策机构 MDAP - 重大国防采办计划 MILCON - 军事建设 N/A - 不适用 O&M - 运营与维护 ORD - 作战要求文件 OSD - 国防部长办公室 O&S - 运营与支援 PAUC - 项目采办单位成本 PB - 总统预算 PE - 项目要素 PEO - 项目执行官 PM - 项目经理 POE - 项目办公室估算 RDT&E - 研究、开发、测试与评估 SAR - 选定采办报告 SCP - 服务成本位置 TBD - 待定 TY - 当年 UCR - 单位成本报告 U.S. - 美国 USD(A&S) - 国防部副部长(采办与保障) USD(AT&L) - 副部长国防部长(采购、技术和后勤)
摘要:为了实现高温下的量子反常霍尔效应(QAHE),采用磁邻近效应(MPE)的方法,破坏拓扑绝缘体(Bi0.3Sb0.7)2Te3(BST)基异质结构中的时间反演对称性,并与具有垂直磁各向异性的亚铁磁绝缘体铕铁石榴石(EuIG)形成异质结构。这里我们证明了大的异常霍尔电阻(R AHE),在 300 K 时超过 8 Ω(ρ AHE 为 3.2 μ Ω · cm),并在 35 个 BST/EuIG 样品中维持到 400 K,超过了 300 K 时 0.28 Ω(ρ AHE 为 0.14 μ Ω · cm)的过去记录。大的 R AHE 归因于 BST 和 EuIG 之间原子突变的富 Fe 界面。重要的是,AHE 环的栅极依赖性随着化学势的变化没有显示出符号变化。这一观察结果得到了我们通过在 BST 上施加梯度塞曼场和接触势进行的第一性原理计算的支持。我们的计算进一步表明,这种异质结构中的 AHE 归因于固有的贝里曲率。此外,对于 EuIG 上的栅极偏置 4 nm BST,在高达 15 K 的负顶栅电压下观察到与 AHE 共存的明显的拓扑霍尔效应(THE 类)特征。通过理论计算的界面调谐,在定制的磁性 TI 基异质结构中实现了拓扑不同的现象。关键词:拓扑绝缘体、磁性绝缘体、异常霍尔效应、磁邻近效应、第一性原理计算、贝里曲率
一个单个铁磁kagome层被预计将实现具有量化霍尔电导的Chern绝缘子,在堆叠后可以变成具有较大异常霍尔效应(AHE)和磁性光学活性的Weyl Semimetal。的确,在Kagome双层材料Fe 3 Sn 2中,检测到了一个大的AHE。为了直接探测负责任的频带结构的特征,我们除了在广泛的频率范围内的对角光导率外测量光霍尔电导率光谱。由于前者是对AHE的固有贡献的能量选择性度量,因此我们借助从第一个原理计算获得的动量和带分解的光学传导频谱来确定它们的共同起源。我们发现,低能量的转变,在动量空间中追踪“螺旋体积”,让人联想到以前预测的螺旋结节线,从而实质上有助于AHE,这进一步增加了来自多个高能量互动过渡的贡献。我们的研究还表明,在这种库莫磁铁中,局部库仑相互作用导致了Fermi水平附近的显着带重建。
摘要:二维(2D)磁体作为2D材料家族的重要成员,已成为自旋电子器件的一个有前途的平台。在此,我们报道了在惰性云母基底上化学气相沉积(CVD)生长高度结晶的亚毫米级自插金属2D铁磁(FM)三角碲化铬(Cr 5 Te 8)薄片。通过磁光和磁输运测量,我们揭示了这些2D薄片的特殊磁性能。三角Cr 5 Te 8薄片表现出强的各向异性FM序,居里温度高于220K。值得注意的是,在居里温度附近超薄Cr 5 Te 8薄片的MOKE信号中观察到一种新兴的反铁磁(AFM)状态。AFM状态具有相对较弱的层间交换耦合,允许通过调节温度在层间AFM和FM状态之间切换。同时,三角 Cr 5 Te 8 薄片表现出巨大的反常霍尔效应 (AHE),其反常霍尔电导率为 710 Ω − 1 cm − 1,零磁场下的反常霍尔角为 3.5%,超过了典型的流动铁磁体。进一步分析表明,三角 Cr 5 Te 8 中的 AHE 主要由斜散射机制驱动,而不是本征或外在的侧跳机制。这些发现证明了 CVD 生长的超薄 Cr 5 Te 8 薄片作为一种有前途的二维磁性材料的潜力,它具有出色的 AHE 特性,可用于未来的自旋电子应用。关键词:二维磁体、化学气相沉积、共存铁磁−反铁磁态、巨反常霍尔效应、碲化铬
Molina - AH/IMC ABD 004336 MCAIDADV RX0828 不适用 Molina - AH/IMC PREM 004336 MCAIDADV RX0574 不适用 Molina WA – AHE 004336 MCAIDADV RX51BP 不适用 United Health 610494 4600 ACUWA、ACUWAC 不适用 Wellpoint 020107 CM WKHA 不适用
利益冲突:MSD 是 Inbios、Vir Biotechnology、Ocugen、IntegerBio、Moderna、Merck 和 GlaxoSmithKline 的顾问或顾问。OZ 和家族拥有 Moderna 的股票。Diamond 实验室已从 Moderna、Vir Biotechnology、Emergent BioSolutions 和 IntegerBio 的赞助研究协议中获得无关的资金支持。Ellebedy 实验室已从 Moderna、Emergent BioSolutions 和 AbbVie 的赞助研究协议中获得资金。AHE 已从 InBios International, Inc、Fimbrion Therapeutics、RGAX、Mubadala Investment Company、Moderna、Pfizer、GlaxoSimthKline、Danaher、Third Rock Ventures、Goldman Sachs 和 Morgan Stanley 获得咨询费和演讲费;是 ImmuneBio Consulting 的创始人,并从与 Leyden Laboratories BV 的许可协议中获得与当前研究中提供的数据无关的版税。 JST 和 AHE 是与 Abbvie 签订的许可协议的特许权使用费的获得者,该协议与本研究中提供的数据无关。JST 已从 Curevac 收取咨询费。
循证实践(例如美国老年医学会(AGS)、医疗环境协会(AHE)、美国国家标准协会(ANSI)/医疗器械促进协会(AAMI)、感染控制和流行病学专业人员协会(APIC)、美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)、疾病控制与预防中心(CDC)、美国传染病学会(IDSA)、美国医疗保健流行病学学会(SHEA)、世界卫生组织(WHO)等)
将电子自旋融入电子设备是自旋电子学的核心思想。[1] 这一不断发展的研究领域的最终目标是产生、控制和检测太赫兹 (THz) 速率的自旋电流。[2] 为了实现这种高速自旋操作,自旋轨道相互作用 (SOI) 虽然很弱,但却起着关键作用,因为它将电子的运动与其自旋态耦合在一起。[3] 从经典观点来看,SOI 可以理解为自旋相关的有效磁场,它使同向传播的自旋向上和自旋向下的传导电子偏向相反的方向(见图 1a)。SOI 的重要结果是自旋霍尔效应 (SHE) [4] 及其磁性对应物反常霍尔效应 (AHE)。[5,6] 在具有 SOI 的金属中,SHE 将电荷电流转换为横向纯自旋